RS50766B - Ic apsorbujuća štamparska boja za duboku štampu - Google Patents

Ic apsorbujuća štamparska boja za duboku štampu

Info

Publication number
RS50766B
RS50766B RSP-2009/0114A RSP20090114A RS50766B RS 50766 B RS50766 B RS 50766B RS P20090114 A RSP20090114 A RS P20090114A RS 50766 B RS50766 B RS 50766B
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
printing ink
absorbing
printing
phosphate
copper
Prior art date
Application number
RSP-2009/0114A
Other languages
English (en)
Inventor
Maeder Marlyse DEMARTIN
Edgar Müller
Claude-Alain Despland
Pierre Degott
Original Assignee
Sicpa Holding S.A.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=35457739&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RS50766(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Sicpa Holding S.A. filed Critical Sicpa Holding S.A.
Publication of RS50766B publication Critical patent/RS50766B/sr
Publication of RS50766B2 publication Critical patent/RS50766B2/sr

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/14Security printing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/378Special inks
    • B42D25/382Special inks absorbing or reflecting infrared light
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • C09D11/02Printing inks
    • C09D11/03Printing inks characterised by features other than the chemical nature of the binder
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D11/00Inks
    • C09D11/50Sympathetic, colour changing or similar inks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S283/00Printed matter
    • Y10S283/904Credit card
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24802Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24802Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.]
    • Y10T428/24835Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.] including developable image or soluble portion in coating or impregnation [e.g., safety paper, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24802Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.]
    • Y10T428/24934Discontinuous or differential coating, impregnation or bond [e.g., artwork, printing, retouched photograph, etc.] including paper layer

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inks, Pencil-Leads, Or Crayons (AREA)
  • Printing Methods (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Ink Jet (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)
  • Ink Jet Recording Methods And Recording Media Thereof (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Štamparska boja za postupak štampanja čeličnim kalupom sa gravurom, koja obuhvata polimersko ogransko vezivno sredstvo i infracrveni apsorbujući materijal; navedena štamparska boja ima testastu čvrstoću sa vrednošću viskoziteta pri 40 °C od najmanje 3 Pa s, poželjno je najmanje 5 Pa s, čija je karakteristika da navedeni infracrveni apsorbujući material obuhvata jedinjenje prelaznog elementa I da je infracrvena apsorpcija posledica elektronskih prelaza u d-omotaču atoma ili jona prelaznih elemenata. Prijava sadrži još 22 zavisna patentna zahteva.

Description

[0001] IC APSORBUJUĆA
[0002] ŠTAMPARSKA BOJA ZA DUBOKU
[0003] ŠTAMPU
[0004] Sadašnji pronalazak je iz oblasti sastojaka štamparskih boja i prevlaka. Konkretno, radi se o štamparskoj boji za postupak štampanja korišćenjem čeličnog kalupa sa gravurom (bakarna ploča, za duboku štampu), koji se koristi za štampanje valuta i ostalih sigurnosnih dokumenata. Štaviše, štamparska boja za duboku štampu sadašnjeg pronalaska je namenjena da selektivno apsorbuje zračenje u delovima 'optički infracrvenog' spektra, pri čemu je transparentna u ostalim delovima spektra.
[0005] Jedinjenja i prevlake koje apsorbuju zračenje u 'optički infracrvenom' opsegu elektromagnetnog spektra, tj. između 700 nm i 2500 nm talasne dužine, su poznati onima koji su upoznati sa pronalaskom. Ovakvi materijali se koriste kao apsorberi solarne energije, kao i za proizvodnju skrivenih, mašinski čitljivih oznaka na predmetima ili dokumentima, za automatsku obradu ili utvrđivanje autentičnosti navedenih predmeta ili dokumenata pomoću mašina.
[0006] Kroz ovaj opis, izrazi 'infracrveni' or 'IC se koriste da bi označili opseg spektra između 700 nm i 2500 nm talasne dužine. Izraz 'vidljiv' označava opseg spektra između 400 nm i 700 nm talasne dužine. Izraz 'ultraljubičasti' ili W se odnosi na talasne dužine koje su kraće od 400 nm. štaviše, izrazi 'blisko infracrveni' ili 'NIR' se koriste da označe opseg spektra između 700 nm i 1100 nm talasne dužine, koji odgovaraj zračenju koje se može otkriti uobičajenim silicijumskim fotodetektorima.
[0007] Kroz ovaj opis, koriste se izrazi postupak štampanja čeličnim kalupom sa gravurom, postupak štampanja bakarnom pločom, postupak duboke štampe, kao sinonimi za istu tehniku štampanja.
[0008] Prva grupa ranijih patenata tehnologije štampanja koja je bila povezana sa infracrvenim zračenjem se isključivo odnosila na aspekte obrade. US 3,705,043 (Zabiak) otkriva sastav štamparske boje koja se koristi u mlazovima i koja apsorbuje infracrveno zračenje (IC apsorpcija), za štampanje mašinski čitljivih bar kodova. U vreme otkrića (1972), oprema za čitanje bar kodova je bila, iz tehničkih razloga, vezana za 'blisko infracrveni' (700 nm - 1100 nm) opseg spektra; zbog ovoga je nigrosin organska boja koja apsorbuje infracrveno zračenje dodata u štamparsku boju, kako bi ga takođe učinila 'mašinski-vidljivim'. Sličan tehnički cilj se nastavio u patentu US 3,870,528 (Edds et al., IBM), i u US 4,244,741 (Kruse, US Postal Service); ovaj poslednji patent podučava o upotrebi redukovane heteropoli- (fosfomolibdenske-) kiseline kao neorganskog infracrvenog apsorbera. Može se rezimirati da se ove publikacije ne odnose na upotrebu IC apsorbujućih substanci kao sigurnosnih oznaka.
[0009] Druga grupa publikacija se odnosi na sigurnosna dokumenta: (Nishida et al., Hitachi Maxell Ltd.) otkriva sigurnosni dokument koji nosi odštampanu infracrveno-apsorbujuću oznaku, koja obuhvata sloj za skrivanje u boji da bi se sakrio IC-apsorbujući sigurnosni element u vidljivom opsegu spektra od 400 nm - 700 nm. IC apsorberi prema EP-A-0 552 047 dokumentu moraju da se koriste zajedno sa slojevima za skrivanje koji kamufliraju njihovo postojanje i lokaciju za golo oko. EP-A-0 263 446 (Abe et al., Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.Co.Ltd.) otkriva otisak koji se ne može kopirati, koji obuhvata prikrivenu informaciju na sigurnosnom dokumentu, kao i metod za izradu navedenog otiska, gde se IC apsorbujuća crna štamparska boja koristi dodatno i u vezi sa IC transparentnim standardnim štamparskim bojama procesa sa četiri boje. Poželjno je da je "IC apsorbujuća crna boja' ugljenik-ćađ (carbon black), koja apsorbuje bez razlike u ćelom vidljivom I infracrvenom opsegu spektra, pri čemu je 'IC transparentno crno' organska boja koja apsorbuje samo u vidljivom opsegu spektra.
[0010] U oblasti automatizovane obrade novčanica, IC apsorpcija igra važnu ulogu. Većina valuta koje danas cirkulišu nosi ne samo vidljive otiske u boji, već takođe i specifične karakteristike koje se mogu otkriti samo u infracrvenom delu spektra. Generalno, ove IC karakteristike se primenjuju za korišćenje automatske oprme za obradu valuta, u bankarstvu i prodaji (bankomati, prodajni automati, i dr.), kako bi se prepoznala novčanica i verifikovala njena autentičnost., posebno da bi se razlikovala od kopija napravljenih pomoću mašina za kopiranje u boji. VVO-A-04/016442 (Francuska banka) govori o dokumentima koji su zaštićeni infracrveno-apsorbujućim materijalom.
[0011] Vidljivost boja (crna) koje apsorbuju infracrveno zračenje u skladu sa EP-A-0 263 446 se shvata kao nedostatak u sigurnosnoj primeni, gde IC apsorpcija treba da se koristi kao dodatna, skrivena, tj. nevidljiva karakteristika. U vezi ove poteškoće može se naći zaobilazni put kamufliranjem IC apsorbujuće boje za štampanje pomoću preštampavanja, ili korišćenjem parova IC apsorbujućih i IC transparentnih boja za štampanje koje imaju istu vidljivu boju; štaviše, poslednja opcija podrazumeva prilično suženo ograničenje za dizajnera dokumenta, i nije kompatibilna sa jasnim nijansama.
[0012] Sledeća grupa patenata otkriva nevidljive IC apsorbere, koji se mogu koristiti kod štamparskih boja sa svim nijansama (uključujući belu), bez doprinosa njihovoj vidljivosti: EP-A-0 608 118 (Yoshinaga et al., Canon K.K.) otkriva medijum (kao što je novčanica, sigurnosni dokument, i dr.), zabeležen sa vidljivom informacijom, koja je mašinski čitljivo sredstvo prepoznavanja za sigurnosna dokumenta, kako bi se sprečilo njihovo kopiranje na mašinama za kopiranje.
[0013] Registrovanje se realizuje korišćenjem blisko infracrveno apsorbujućih organskih materijala tipa cijanina, koji su bezbojni i transparentni u vidljivom delu spektra, i time nevidljivi za ljudsko oko. Sličan pristup je imao Tashima et al., Dainippon Printing Co. Ltd., koji je otkrio upotrebu neorganskih iterbijum fosfata( YbPOi)kao nevidljivog, IC apsorbujućeg sigurnosnog elementa, kao i odgovarajućih sastava štamparskih boja i prevlaka, zajedno sa sigurnosnim dokumentima i sigurnosnim oblicima koji mogu da se realizuju s njima (JP 08-143853 A2; JP 08-209110 A2; JP 09-030104 A2; JP 09-031382 A2; JP 09-077507 A2; JP 09-104857 A2; JP 10-060409 A2). Konačno, US 5,911,921 (Takai etal. ;Shin-Etsu Chemical Co„ Ltd.) otkriva ne-stoihiometrijski iterbijum fosfat čak i niže infracrvene reflektivnosti, koji se može koristiti kao IC apsorbujući sigurnosni materijal.
[0014] Organski i neorganski IC apsorberi poslednje grupe dokumenata prevazilaze ovako nedostatke vidljivog bojenja IC apsorbera; međutim, postoji još jedan nedostatak koji je povezan sa njihovom upotrebom, vredna pažnje značajno uska širina spektra opsega infracrvene apsorpcije koju pokazuju organske boje tipa cijanina i YbP0<4>IC apsorberi. Značajno otkrivanje (očitavanje) karakteristika !C apsorpcije uskog opsega zahteva posebno prilagođenu opremu za otkrivanje koja čita precizne talasne dužine apsorpcije koje su u<D>'rtaniu. i. u slučaiu YbPO<«>. korišćenie IC aDSorbuiućih materijala relativno visoke koncentraciie u štamoarskim
[0015] bojama.
[0016] Danas je na tržištu veliki broj različitih modela opreme za obradu valuta, od mnogih proizvođača širom sveta. Ova oprema, iako nije u mogućnosti da proveri novčanice na IC apsorpciju, bez sumnje radi na istoj IC talasnoj dužini;' standard IC boje', analogno CIELAB standardu koji se koristi u vidljivoj kolorimetriji, u stvari ne postoji. IC-apsorberi uskog opsega stoga nisu kompatibilni sa generičkim aplikacijama obrade valuta, iz razloga kompatibilnosti sa već postojećom opremom za obradu. Značajno je da prilagođavanje postojeće opreme za obradu valuta u bankarstvu i kod prodajnih automata nakon svake promene u novi tip IC apsorbujućeg sigurnosnog elementa obično nije izvodivo.
[0017] S druge strane, klasična opcija korišćenja ugljenika (čađi) kao nediskriminatornog IC apsorbera širokog opsega, ima već pomenuti nedostatak ograničavanja dizajnera novčanice na gotovo tamne ili crne nijanse. Ovome se dodaje opšta mogućnost raspolaganja ovakvim tipom materijala; tako se, ugljenik (čađ), iako je IC apsorber, ne može smatrati sigurnosnim materijalom. Isto važi za polumetalni grafitni materijal, čije je korišćenje kao IC apsorbujućeg pigmenta na sigurnosnim dokumetima obelodanio Muri u VVO-A-98/28374.
[0018] Idealno, IC apsorber za aplikacije obrade valuta treba da budu transparentni u vidljivom opsegu (400 nm to 700 nm), kako bi omogućili njihovu upotrebu kod svih tipova vidljivo obojenih štamparskih boja i takođe kod oznaka koje su nevidljive za golo oko, i pokazuju jaku apsorpciju u blisko-infracrvenom opsegu (700 nm to 1100 nm), kako bi omogućio lako prepoznavanje pomoću standardne opreme za obradu valuta ( bazirane na silicijumskim IC fotodetektorima, koji su osetljivi do 1100 nm). IC apsorber bi opet trebalo da bude transparentan u opsegu od 1100 nm do 2500 nm, kako bi omogućio razlikovanje specifične sigurnosne karakteristike valute od jednostavog štampanja ugljenikom (čađi) ili grafitom, koji apsorbuje bez razlike u ćelom IC opsegu. Ovakvo razlikovanje se može sprovesti npr. jednostavnom proverom transparentnostj u oblasti 1100-2500 nm, korišćenjem odgovarajuće (Ge, InGaAs, i td.) fotoćelije.
[0019] Štampanje čeličnim kalupima (bakarna ploča-, duboka štampa-) je specifičan metod za izradu valuta i ostalih vosoko sigurnosnih dokumenata koje je izdala država. Mašine za duboku štampu su teška i skupa oprema, koja se drugačije ne može nabaviti na tržištu za štampanje u komercijalne svrhe, i koja se isključivo koristi u nekolicini svetskih objekata gde se štampa visoko sigurnosan materjial. Kao posledica, čak i sigurnosna karakteristika srednjeg fizičkog značaja se može podići na visok sigurnosni nivo ako se koristi u postupku duboke štampe. Za vezu sa prethodnim pronalaskom o štamparskim bojama za postupak štampanja čeličnim kalupom vidite EP-A-0 340 163; EP-A-0 432 093; US 4,966,628; US 5,658,964; kao i WO 02/094952 podnosioca zahteva za patent; sadržaj ovih dokumenata je ovde obuhvaćen pozivanjem na njih.
[0020] Boje za duboku štampu karakteriše njihova testasta čvrstoća (imaju visoku vrednost viskoziteta), više od 3, poželjno je više od 5 Pascal<*>sec (Pa<*>s) pri 40"C) i, posebno, visok sadržaj čvrste materije, obično više od 50% težinski. Sigurnosna dokumenta kao što su novčanice moraju biti trajne i otporne na sunčevu svetlost i uticaje okolne sredine {tj. vlagu, kiseonik, veš i obično raspoložive rastvarače i hemikalije). Stoga se koriste formulacije posebno otpornih boja, koje obuhvataju epoksi estere velike performance ili uretanski vezane smole za štampanje ovakvih dokumenata. Pigmenti, ispune, i ostali čvrsti materijali obuhvaćeni u boji za duboku štampu se, iz istog razloga odabiru da budu neorganska jedinjenja; međutim, takođe se mogu koristiti organski pigmenti dokazane velike otpornosti.
[0021] Cilj sadašnjeg pronalaska je da se obezbedi boja za duboku štampu koja ispunjava gore navedene zahteve.
[0022] Iznenađujuće je da je gore naveden cilj rešen bojom za postupak štampanja čeličnim kalupom sa gravurom; navedena boja obuhvata poiimersko organsko vezivno sredstvo, infracrveni apsorbujući material, i, po potrebi, rasrvarač i/ili ispunu, navedena boja ima testastu čvrstoću vrednosti viskoziteta najmanje 3, poželjno je 5 Pa s pri 40 °C, i pri čemu navedeni infracrveni apsorbujući materijal obuhvata atome ili jone prelaznog elementa čija je infracrvena apsorpcija posledica elektronskih preiaza u okviru d-omotača atoma ili jona prelaznog elementa.
[0023] Iznenada je otkrivena klasa materijala koj su pogodni kao IC apsorberi širokog opsega kod boja za duboku štampu, koji ispunjavaju navedene zahteve i prevazilaze nedostatke i IC apsorbera uskog opsega i ugljeničnih ili grafitnih IC apsorbera koji ne prave razliku. Navedene infracrvene apsorbujuće materijale, koji mogu mogu biti organske ili neorganske prirode, karakteriše da sadrže specifične hemijske elemente koji imaju nekompletan elektronski d-omotač (tj. atome ili jone prelaznih elemenata), i čija je infracrvena apsorpcija posledica elektronskih preiaza u okviru navedenog d-omotača atoma ili jona. Otkriveno je da odabrane smeše pogodnih atoma ili jona prelaznih elemenata apsorbuju u NIR (700 nm to 1100 nm) opsegu, pri čemu su gotovo transparentne u vidljivom opsegu (400 nm to 700 nm) spektra, kao i u nekim opsezima između 1100 nm i 2500 nm. Ovi materijali, uprkos činjenici da samo pokazuju srednje jaku apsorpciju u navedenom NIR opsegu, se mogu naneti pomoću duboke štampe, tako da se dovoljna količina IC apsorbujućeg materijala prenese na sigurnosni dokument kako bi rezultirao korisnim IC kontrastom (gustina apsorpcije).
[0024] Elektronski d-d prelazi, koji se odvijaju unutar nekompletnog d-omotača atoma ili jona prelaznog elementa, su poznati ljudima koji su upoznati sa neorganskom spektroskopijom. U ovom kontekstu se pozivamo na A.B.P. Lever, "Neorganska elektronska spektroskopija", 2-go izdanje, "Studije u fizičkoj i teoretskoj herniji, tom 33", Elsevier, Amsterdam, 1984, poglavlje 6. Izrazi 'prelazni element' ili 'prelazni metal' se primen/uju u kontekstu sadašnjeg pronalaska na nizove hemijskih elemenata br. 22 (Ti) do 29 (Cu), br. 40 (Zr) do 47 (Ag), i br. 72 (Hf) do 79 (Au) Periodnog sistema, sa posebnim akcentom na na prvim prelaznim nizovima (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu).
[0025] Poželjno je da je prelazni element u infracrvenoj apsorbujućoj smeši prisutan u obliku jona kao što su titanijum(lll), vanadijum(IV) = vanadil, hrom(V), i gvožđe(ll), nikl(ll), kobalt(ll) ili jon bakra(ll) (što odgovara hemijsklm formulama Ti<1*>, V<0>2+
, C<r>5*
, F<e>2+
, Ni<2+>,<Co>2*
, i Cu<2*>). Više od jednog atoma ili jona prelaznog elementa, kao i ostali atomi ili joni (katjoni ili anjoni), mogu dalje biti prisutni u navedenoj smeši, bilo iz strukturalnih razloga ili da iskoriste kumulativni efekat.
[0026] Materijali čija je apsorpcija svetlosti posledica elektronskih preiaza u okviru d-omotača atoma ili jona prelaznih elemenata pokazuje uglavnom srednju specifičnu apsorpciju. Njihov nedostatak specifične apsorpcije svetla se stoga mora kompenzovati odgovarajućom količinom materijala, tj. dovoljno debeo sloj materijala mora biti prisutan da bi proizveo potrebnu karakteristiku apsorpcije. IC apsorbujući materijali bazirani na prelazu d-omotača prethodnog pronalaska su zbog ovog razloga nanošeni u debelom sloju (IC apsorbujuće boje za solarne panele), ili su korišceni kao ispuna u masi plastičnih materijala.
[0027] Međutim, infracrveni apsorberi bazirani na prelaznim elementima d-omotača se ne koriste u opštim aplikacijama štampanja, gde se opseg raspoložive debljine sloja kreće od jedva nekoliko mikrometara kod ofset i fleksografskog štampanja do najviše 10 do 15 mikrometara suvog ostatka kod sito štampe, i gde samo frakcija ukupne debljine sloja predstavlja opterećenje pigmenta. Uz ovakvo ograničenje, oni koji su upoznati sa pronalaskom formulacije štamparske boje daju prednost korišćenju IC apsorbujućeg materijala koji pokazuje visoku specifičnu apsorpciju u infracrvenom opsegu, kako bi se postiglao očekivani rezultat sa smanjenom količinom materijala.
[0028] Otkriveno je da je korišćenjem postupka duboke štampe moguće preneti debeo sloj (do 50 mikrometera) boje sa visokim sadržajem čvrste materije na supstrat. Tako je korišćenjem postupka duboke štampe moguće naneti dovoljnu količinu navedenih IC apsorbujućih materijala baziranih na prelazu d-omotača na dokument, kako bi rezultirao korisnim infracrvenim kontrastom. Štaviše, obelodanjeni IC apsorbujući materijali se obično ne mogu nabaviti za aplikacije štampanja, što ih čini pogodnim za korišćenje kod sigurnosnog štampanja, zbog odsustva lako raspoloživih mogućnosti prevare.
[0029] Poznate su infracrveno apsorbujuće karakteristike jedinjenja prelaznih elemenata i koriste se u određenim oblastima tehnologije. Jedinjenja gvožđa(ll) i bakra(ll), koja imaju jone Fe(<2+>) ili Cu(<2+>) u odgovarajućim hemijskim usiovima su se pokazala kao efikasni IC apsorbujući materijali širokog opsega u blisko infracrvenom opsegu. Odgovarajuća jedinjenja gvožđa(ll) ili bakra(ll) su transparentna u vidljivom opsegu spektra - pokazuju većinom neznatno žućkaste ili plavkaste nijanse - i stabilna u usiovima okolne sredine (npr. izlaganje kiseoniku i vlagi). 'Odgovarajući hemijski uslovi' su npr. joni fosfata ili polifosfata, ili uopštenije, grupa koja sadrži fosfor i kiseonik; kod mnogih obelodanjenih IC apsorbujućih materijala iz prethodnog pronalaska, jon Cu(2+) ili Fe(<2*>) je u stvari povezan sa atomom kiseonika za atom fosfora, što čini niz atoma M-O-P.
[0030] Patent US 4,296,214 (Kamada et al., Mitsubishi Rayon Co., Ltd.) otkriva solamo apsorbujuću akrilnu smolu koja ima bakar (II), koji u sebi sadrži kopolimerizovane akrilnedifosfonat estere. US5.466755 (Sakagamietal., Kureha Kagaku Kogyo K.K.) otkriva plastični materijal optičkog filtera, koji je baziran na grupama monovodonikfosfatdiester i divodonikfosfatdiester i divodonikfosfat-monoester koje sadrže akrilni kopolimer, u koji su obuhvaćeni joni bakra (II) i/ili gvožđa (II). US 6,410,613 (Ohnishi et al., Kureha Kagaku Kogyo K.K.) govori o ostalim IC apsorbujućimm fosfat ester polimerima koji obuhvataju jone bakra. Ovi polimeri su upotrebljivi kao blisko infracrveni apsoberi (filteri) u opsegu talasne dužine od 700 nm do 1 200 nm, ali do sada nisu korišceni kod štamparskih boja.
[0031] Patent US 5,236,633 and US 5,354,514 (Satake et al., Jujo Paper Co., Ltd.) opisuje blisko infracrveno apsorbujuće materijale koji se baziraju na tansparentnom termoplastičnom polimeru (polimetakrilat, polikarbonat, polietilen, vinil hlorid, i dr.), organskom jedinjenju tiokarbamida, i jedinjenju bakra, koja se tope zajedno da bi dali vidljiv-transparentan (neznatno plavičast), IC apsorbujući plastični materijal. US 5,723,075
[0032] (Havasaka, Nippon Paper Industries, Co., Ltd.) otkriva sličnu tehnologiju, osim što se koriste dimerizovani organski derivati tiokarbamida.
[0033] Patenti US 2,265,437 i US 5,800,861, koji su dati Sherwin-Williams kompaniji, otkrivaju korišćenje, između ostalog, bakar fosfata, osnovnog bakar fosfata, i bakar pirofosfata kod IC apsorbujućih prevlaka za proizvodnju pasivnih solamih kolektora i sličnog. Karakteristika ovih prevlaka je da uz vidljivu apsorpciju imaju širok opseg apsorpcije u oblasti od 700 nm do 1 200 nm.
[0034] Fosfat i/ili fluorid koji sadrže stakla koja obuhvataju jone bakra (2+) se takođe koriste kao IC apsorberi, konkretno za filterza prekid IC u optičkoj industriji. Patenti US 5,173,212 (Speitetal.,Schott Glaswerke) i US2004/0082460 (Yamane et al., HOYA Corporation) otkrivaju odgovarajuće formule stakla i rezultirajući spektar apsorbcije svetlosti.
[0035] Patent JP 05-279078 A2 (Manabe et al., Asahi Glass Co. Ltd.) otkriva blisko infracrveno apsorbujući materijal za aplikaciju sito-štampe, koji je bezbojan staklasti bakar (II) fosforne kiseline, izmešan sa materijalom smole, koji se koristi za mašinsko očitavanje informacija pomoću laserskog svetla u blisko infracrvenom opsegu. Patent JP 06-207161 A2 (Uaui et al„ Asahi Glass Co. Ltd.) otkriva drugu boju za sito-štampu koja sadrži bakar (II) fosfat, kao apsorber za poluprovodničko lasersko svetio (810 nm). JP 05-093160 A2 (Matsudaira, Toppan Prinfing Co. Ltd.) otkriva dvokomponentnu boju za sito-štampu za štampanje nevidljivih, poverljivih informacija, Boja obuhvata, kao IC apsorber, praškasto fosfatno staklo koje sadrži gvožđe (il) i/ili bakar (II) oksid (Asahi Glass kompanije, Ltd.). JP 06-107985 A2 (Matsudaira et al., Toppan Printing Co. Ltd.) otkriva sledeću dvokomponentnu IC apsorbujuću boju, baziranu na staklastim, beli bakar(ll) i/ili bakar-gvožđe(ll) fosfatima kao IC apsorberu. Ove boje se koriste za štampanje mašinski čitljivih barkodova na sigurnosnim dokumentima, kao što su dugotrajne plastične kreditne kartice, lične karte, i dr., gde se štampane informacije moraju očitavati pomoću poluprovodničkih blisko infracrvenih lasera. Međutim, štamparske boje za čelične ploče sa gravurom (bakarna ploča-, duboka štampa-), koje obuhvataju navedene klase bakra (II) ili atom ili jon drugih prelaznih elemenata koji sadrže jedinjenja blisko infracrveno apsorbujućeg širokog opsega, do sada nisu bile obelodanjene.
[0036] Štamparska boja sadašnjeg pronalaska, za postupak štampanja čeličnom pločom sa gravurom, obuhvata organsku vezivnu smolu, poželjno je od epoksi estera velikog otpora, uretan alkida ili UV tipa vulkanizacije, kao i infracrveni apsorbujući materijal u skladu sa pronalaskom, prpizvoljno jedan ili više pigmenata da bi proizveo željenu vidljivu boju, proizvoljno ispune i/ili rastvarač kako bi se podesio viskozitet boje na vrednost iznad 3 Pa-s, poželjno je iznad 5 Pa s pri 40°C, i proizvoljno dalje aditive, kao što su agensi koji upijaju vlagu, fotoinicijatori, voskovi i reološki aditivi. Navedeni infracrveni apsorbujući materijal je jedinjenje prelaznog elementa čija je IC apsorpcija zahvaljujući elektronskim prelazima u okviru d-omotača atoma ili jona prelaznog elementa. Formulacija boja za duboku štampu i materijala koji se obično koriste da bi se napravile boje za duboku štampu (tj. vezivna sredstva, ispune, rastvarači, pigment ili ostali aditivi za boje) su poznati onima koji su upoznati sa materijom i ne treba ih dalje razmatrati ovde.
[0037] Poreklo IC apsorpcije u ovde obelodanjenim bojama za duboku štampu se razlikuje od one kod YbP0<4>IC apsorber a koje otkriva Tashima i ostali (npr. JP 08-143853), koja je apsorpcija uskog opsega i usled elektronskog preiaza u okviru f- omotača jona retka zemlja Ort^3*)). Takođe se razlikuje od apsorpcije kod redukcionih heteropolnih kiselina (fosfomolibdenska kiselina) što je obelodanjeno u US 4,244,741, koje su usled kooperativnih preiaza prenosa elektronskog naelektrisanja u okviru složenog molekularnog jona, pre nego usled preiaza u okviru d-omotača izolovanog atoma molibdena.
[0038] Poreklo IC apsorpcije ovde obeJodanjenih boja za duboku štampu je dalje jasno različito od porekla blisko infracrveno apsorbujućih organskih boja uskog opsega tipa cijanina iz patenta EP-A-0 608 118, kao i apsorpcije nigrosin boja širokog opsega patenta US 3,705,043, i ostalih organskih boja, kao što su IC apsorbujući ftatocijanini i njihovi srodni elementi. Karakteristike apsorpcije svetlosti pomenutih organskih boja su vredne pažnje vezano za proširen molekularni elektronski n-sistem, koji obuhvata ugalj i elektronske p-omotače ostalih atoma. Međutim, ovakvi prošireni n-sistemi imaju nedostatak povećane hemijske reaktivnosti; nezavisno od nekih izuzetaka, većina poznatih molekula organskih boja zbog ovog razloga nije veoma stabilna u usiovima sredine (svetio, vlaga, atmosferski kiseonik).
[0039] IC apsorberi sadašnjeg pronalaska se ne oslanjaju ni na efekte kooperativne međuatomske ili međujonske apsorpcije atoma ili jona u molekulima ili jedinjenjima čvrstih elemenata, kao što su prenosnl opsezi međuvalentnog naelektrisanja jedinjenja 'mešane valentnosti' (prusko plavo i dr.) ili apsorpcije elektronske sprege poluprovodnih materijala (GaAs, i dr.); nasuprot tome, ovde razmatrana jedinjenja se oslanjaju samo na međuatomsku (međujonsku) karkateristiku elektronskih d-d preiaza. Navedeni d-d prelazi su primarno karakteristika izolovanih atoma ili jona, do određenog stepena, takođe pod uticajem hemijskih uslova atoma ili jona.
[0040] Poželjno je da su IC apsorbujući materijali u kontekstu sadašnjeg pronalaska bakar (II)- i/ili gvožđe (II)- jedinjenja, npr. fosfati navedenih elemenata, poželjno je u obliku jedinjenja u čvrstom stanju radi maksimalne trajnosti. Međutim, alternativno, atomi ili joni IC apsorbujućih prelaznih elemenata se takođe mogu vezati za komponentu polimerskog vezivnog sredstva štamparske boje, posebno ako komponenta vezivnog sredstva sadrži specifična mesta vezivanja za jone prelaznih elemenata, poželjno je za Cu(<2+>) i/ili za Fe(<2+>). Navedena vezivna mesta mogu biti grupe fosfata ili fosfonata, poželjno je monovodonikfosfat diester grupe, koje su unakrsno povezane u, ili usađene na polimersku osnovu. Alternativno, IC apsorbujuće jedinjenje atoma ili jona prelaznog elementa i vezivno mesto može jednostavno biti sadržano u polimeru, kao što je npr. organsko jedinjenje tiokarbamid-bakar (II), rastvoreno u vezivnom sredstvu.
[0041] U kontekstu sadašnjeg pronalaska, poželjan IC apsorber u čvrstom stanju, koji obuhvata atome ili jone IC apsorbujućeg prelaznog elementa, je kristalno jedinjenje, sastavljeno od jednog ili više katjona ili jednog ili više anjona. Poželjni anjoni se odabiru iz anjona koji grade stene, tj. onih koji oblikuju nerastvorive oksidne minerale sa raznovrsnim katjonima, kao što su hidroksid, oksid i fluorid anjoni, kao i razni borati, karbonati, aluminati, silikati, fosfati, sulfati, titanati, vanadati, arsenat, molibdati i tungstati. Poželjno je da se najmanje jedan anjon odabere iz grupe koja se sastoji iz fosfata (PO<*>3-
), vodonik-fosfata (HPo/), pirofosfata (P<2>O<7>4
), metafosfata (P3O/), polifosfata, silikata (SiO/), kondenzovanih polisilikata, tjfanata (TrO<a>2
"), kondenzovanih polititanata, vanadata (VO43"), kondenzovanih polivanadata, molibdata (M<0>O<4>2
"), kondenzovanih polimolibdata, tungstata (VVO<4>2
"), kondenzovanih politungstata, fluorida (F), oksida (O<2>), i hidroksida (OH").
[0042] Poželjni IC apsorbujući katjoni, u kombinaciji sa navedenim anjonima, su gvožđe (II) (Fe<2+>) i bakar (II)
[0043] (Cu<2*>), bilo sami, ili u čvrstom rastvoru sa svojim IC neaktivnim mineralnim srodnim elementima, npr. sa magnezijumom (II) (Mg<2*>) u slučaju gvožđa (II), i sa cinkom(H) (Zn<2+>) u slučaju bakra(ll).
[0044] Korisna IC apsorbujuća kristalna jedinjenja u kontekstu sadašnjeg pronalaska su ona koja ne gube deo svog sastava, npr. obuhvaćena voda kristalizacije, kada se zagreva na srednje visokoj temperaturi, tj. do temperature koja ne prekoračuje 400°C. U stvari, smatra se da je prednost da se koriste dehidrirana jedinjenja, da se prethodno dehidriraju jedinjenja koja sadrže vodu kristalizacije ili grupe koje se mogu drugačije izgubiti, njihovim zagrevanjem na vazduhu na tepmperaturi između 200°C i 400°C od jedan do četiri sata (u zavisnosti od jedinjenja koja su u pitanju), dok se ne dostigne konstantna težina.
[0045] Karakteristično je da se mogu koristiti sledeća jedinjenja u pronalasku: bakar (II) fluorid (CuF<2>), bakar hidroksifluorid (CuFOH), bakar hfcJroksid (Cu(OH)<2>), bakar fosfat (Cu<3>(P0<4/2>*
2H<2>0), anhidrovan bakar fosfat (Cu3(PO,t)2), osnovni bakar(ll) fosfati (npr. Cu<2>P0<4><OH), "libetenit" čija formula je ponekad napisana kao Cu<3>(P0<4>)<2>*
Cu(OH)<2>; Cu<3>(P0<4>) (OH)<3>, "komet", Cu-KPC^s (OH)<4>, "pseudomalahit", CuAf<e>(P0<4>)<4>(OH)<e>-5H<2>0 "tirkiz", i dr.), bakar(IQ pirofosfat (Cu<2>(P<2>0<7>)<*>3H<2>0), anhidrovan bakar(ll) pirofosfat (Cu<z>(P<2>0<7>)), bakar (II) metafbsfat (Cu(P0<3>)<2>, korektnije napisan kao Cu<3>(P<3>0„)<2>), gvožđe(ll) fluorid (FeF<2>*
4H<2>0), anhidrovano gvožđe (II) fluorid (FeF<2>), i gvožđe-(ll) fosfat (Fe<3>(P0<4>)<2>*
8H<2>0, "vlvianite"), litijum gvožđe(ll) fosfat (LiFeP0<4>, "trifilif), natrijum gvožđe(ll) fosfat (NaFeP0<4>, "marcit"), gvožđe(ll) silikat (Fe<2>Si0<4>, "fajalit"; Fe<x>Mg<2>_<x>Si0<4>, "olivin"), gvožđe (II) karbonat (FeC0<3>, "ankerit", "siderit"); nikl(ll) fosfat (N'b (P0<4>)<2>*
8H<2>0), ili titanijum(lll) metafosfat (Ti { P3Og)). štaviše, kristalni IC apsorberi takođe treba da budu mešana jonska jedinjenja, gde dva ili više katjona učestvuje u kristalnoj strukturi, kao npr. u Ca<2>Fe(P0<4>)<2>*
4H<2>0, "anapait". Slično, dva ili više anjona može da učestvuje u strukturi kao kod pomenutog bakar fosfata, gde je OHf) drugi anjon, ili čak oba zajedno, kao kod magnezijum gvožđe fosfat fluorida, MgFe (P0<4>)F, "vagnerit".
[0046] IC apsorber u čvrstom stanju može dalje biti staklo, koje obuhvata jon ili jone IC apsorbujućeg prelaznog elementa. Poželjna stakla su fosfat- i/ili ffuorid-koji obuhvataju tipove, kod kojih postoji koordinacija jona ili jona prelaznih elemenata sa fosfat i/ili fluorid anjonima koji su prisutni u staklu. Ovi anjoni su značajno smešteni na donjem kraju "spektrohemijskih nizova", tj. oni obezbeđuju d-d prelaze niske energije kod jona prelaznih elemenata, potiskujući apsorpcione opsege jona ka infracrvenom opsegu, Što se tiče "spektrohemijskih nizova", pozivamo se na A.B.P. Lever, "Neorganska elektronska spektroskopija", 2-go izdanje, "Studije u fizičkoj i teoretskoj herniji, tom 33", Elsevier, Amsterdam, 1984, poglavlje 9 i pozivanja navedena u njima.
[0047] Stakla IC apsorbera koja se mogu uvesti u odgovarajućem praškastom obliku u ovde obelodanjenu boju za duboku štampu su npr. ona iz patenata JP 05-279078 A2 i JP 05-093160 A2, čija su dokumenta već navedena prethodno.
[0048] Poželjno je da pigmenti i aditivi za formulacije boje za duboku štampu imaju statističku veličinu čestica koja ne prekoračuje 50 mikrometara, poželjnije je da ne prekoračuje 20 mikrometara, najpoželjnije da ne prekoračuje 10 mikrometara. Nijedna pojedinačna čestica ne srne da prekorači veličinu od 100 mikrometara (gornji limit prekida), cilj koji se generalno postiže kroz operaciju konačne klasifikacije (sejanje). Prevelike čestice, čak i u malom broju, vode do problema na presi za štampanje o kojima treba voditi računa, s
[0049] obzirom da boja ima tendenciju da bude izbrisana sa gravure.
[0050] Specifična apsorpcija u 'optički infracrvenom' opsegu (tj. između 700 nm i 2500 nm) infracrvenog apsorbujućeg materijala, koji se koristi kod boje za duboku štampu sadašnjeg pronalaska, je uglavnom posledica međuatomskih i međujonskih d-d preiaza. Međutim, materijal apsorbera, uz korišćenu IC apsorpciju, pokazuje dalje d-d prelazne opsege u vidljivom opsegu (tj. između 400 nm and 700 nm), kao i tipove opsega apsorpcije u ultraljubičastoj oblasti spektra (tj. ispod 400 nm).
[0051] Međltlm, IC apsorbujući materijali koji se koriste kod boje za duboku štampu kod sadašnjeg pronalaska se razlikuju od pigmenata prelaznih metala prethodnog pronalaska, kao što su pigmenti nikla i kobalta koji se koriste kod dekorativnih prevlaka ('kobalt plavo', i dr.; US 3,748,165), ili žuti pigmenti na bazi gvožđa, crveni i crni pigmenti koji se koriste kod klasičnog štampanja i aplikacije prevlaka. Kod ovih pigmenata prelaznih metala prethodnog pronalaska, namerno se traži i koristi vidljiv apsorpcioni efekat. Međutim, osnovna ideja sadašnjeg pronalaska je oslanjane na IC apsorbujuće pigmente koji nisu, ili su većinom slabo obojeni u vidljivom opsegu spektra (4Q0nm to 700nm), da bi bili kompatibilni sa svim vrstama vidljivih nijansi boje i da bi bili korisni kod nevidljivih oznaka.
[0052] Stoga su poželjni IC apsorbujući materijali kod boje sadašnjeg pronalaska oni koji suštinski ne apsorbuju u vidljivom opsegu spektra (400 nm to 700 nm), tj. oni čija je CIE (1976) vrednost odbijanja svetlosti od difuznih površina (L<*>) veća od 70, poželjno je veća od 80, mereno na čistom prahu.
[0053] Da bi dobili dovoljno jak apsorpcioni efekat, IC apsorbujući atomi i joni prelaznih metala moraju biti prisutni pri značajno visokim koncentracijama u IC apsorbujućem materijalu; karakteristično je u koncentraciji od 10% ili većoj, poželjno je 20% ili većoj, a najpoželjnije 40% ili većoj, težinski. IC apsorbujući materijali koji se koriste kod boje za duboku štampu sadašnjeg pronalaska se tako razlikuju od prelaznog elementa koji sadrži luminiscentna jedinjenja, kao što je rubin (AI<2>0<3>:Cr) ili granat s primesama (videti US 3,550,033) i ostali kristali koji se koriste u laserskim aplikacijama. Ova značajna luminiscentna jedinjenja sadrže senzibilne ili emitujuće jone prelaznih metala uglavnom u niskim koncentracijama, koje su pogodne za stvaranje navedenih efekata luminiscencije.
[0054] Štaviše, boja za duboku štampu sadašnjeg pronalaska mora da sadrži IC apsorbujući material pri dovoljno visokim koncentracijama, kako bi se proizveo dobar kontrast na štampanom dokumentu u navedenom IC opsegu spektra.
[0055] Korisne koncentracije materijala apsorbera u boji se kreću od 5% do 70%, poželjno je 10% do 50%, poželjnije 20% to 50%, težinskih đelova boje; ovi nivoi koncentracije su znatno viši od nivoa koncentracije koji se koriste u slučaju luminiscentnih markera.
[0056] Naveden nivo koncentracije IC apsorbujućeg materijala može dalje da varira u okviru boja koje se koriste na istom dokumentu, da bi proizvele infracrveno tamnije i svetlije zone na dokumentu, ili da bi štampale skrivenu infracrvenu polu-tonsku sliku. Ovo se može primeniti, npr. na dokumentu koji nosi najmanje dve IC apsorbujuće boje prema pronalasku, pri čemu se navedene IC apsorbujuće boje razlikuju po svom nivou IC apsorpcije.
[0057] Kod sledeće konfiguracije, ista boja koja obuhvata IC apsorber se može štampati sa pločom za duboku štamou koja ima oblasti različitih dubina gravure. Ovo rezultira, u konkretnom slučaju, srednje IC apsorbujućih jedinjenja prelaznih metala koji se koriste u sadašnjem pronalasku, infracrvenim tamnijim i svetlijim zonama na dokumentu. Ova modulacija gustlne infracrvene apsorpcije se dalje može kamuflirati jakom vidljivo apsorbujućom pigmentacijom boje za duboku štampu, tako da se razlika dubine gravure ne vidi u razlici vidljive boje.
[0058] Štaviše, IC apsorbujući materijal sadašnjeg pronalaska, pod uslovom profila apsorpcije širokog opsega, se može korisno kombinovati, u okviru iste štamparske boje, sa svim tipovima drugih IC apsorbujućih materijala koji su obelodanjeni u pronalasku, i posebno sa IC apsorbujućim organskim materijalima. IC apsorbujući organski materijali koji imaju uže maksimume apsorpcije od IC apsorbujućih materijala na bazi prelaznih metala su posebno poželjni u sadašnjem kontekstu. Ova kombinacija omogućava proizvodnju složenijeg profila apsorpcije u infracrvenom opsegu i povećanje sofisticiranosti i sigurnosti skrivenih oznaka. Organski IC apsorbujući materijali mogu takođe biti prisutni u drugoj štamparskoj boji, koja se štampa na istom dokumentu, kako bi se iskoristio rezultirajućl, mašinski čitljiv kontrast.
[0059] Poželjno je da se IC apsorbujuća boja sadašnjeg pronalaska koristi za izradu sigurnosnih dokumenata, kao što su novčanice, pasoši, čekovi, vaučeri, lične karte, transakcione kartice, poreske oznake i dr. IC apsorbujuća boja se može ili odštampati kao samostalna sigurnosna karakteristika, ili se može koristiti zajedno sa IC neapsorbujućim bojama koje imaju istu vidljivu nijansu, da bi proizvele skriven model IC apsorpcije. Štaviše, IC apsorbujuća boja sadašnjeg pronalaska se može kombinovati na istom dokumentu sa ostalim IC apsorbujućim štamparskim bojama koje imaju različit sastav od sastava koji su ovde izneti, konkretno sa bojama koje sadrže organski IC apsorber.
[0060] Postupak za proizvodnju boje za štampanje čelilčnim kalupom sa gravurom, prema sadašnjem pronalasku, obuhvata korak ugradnje infracrvenog apsorbujućeg materijala koji obuhvata atom ili jon prelaznog elementa, čija je infracrvena apsorpcija posledica elektronskih preiaza u okviru d-omotača navedenog atoma ili jona prelaznog elementa, u polimersko organsko vezivno sredstvo, zajedno sa potrebnim daljim materijalima po izboru.
[0061] Proizvodnja boje za duboku štampu, uključujući podešavanje viskoziteta i ostale reološke karakteristike da bi se ostvarila performansa štampanja, i postupak duboke štampe, su poznati onima koji su upoznati sa ovom oblašću i ne treba da se dalje objašnjava ovde.
[0062] Boja za duboku štampu sadašnjeg pronalaska će dalje biti objašnjena pomoću primera, neograničavajućih konfiguracija.
[0063] SI. 1 pokazuje kartakteristike IC apsorpcije staklastog pigmenta bakar (II) fosfata koji se koristi u primeru 1
[0064] sadašnje aplikacije.
[0065] SI. 2 pokazuje kartakteristike IC apsorpcije bele boje za duboku štampu koja obuhvata bakar fosfat prema
[0066] primeru 2 sadašnje aplikacije.
[0067] SI. 3 pokazuje kartakteristike IC apsorpcije gvožđe fosfata "trifilif (LiFeP04) koji se koristi u primeru 3
[0068] sadašnje aplikacije.
[0069] SI. 4 pokazuje kartakteristike IC apsorpcije polimera bakar (II) i/ili gvožđe (II) fosfata koji se koriste u primeru 4
[0070] sadašnje aplikacije.
[0071] Si. 5 pokazuje kartakteristike IC apsorpcije boje za duboku štampu koja obuhvata bakar fosfat i dodatni
[0072] organski IC apsorber, prema primeru 5 sadašnje aplikacije.
[0073] Primerl:
[0074] Formulacija boje za duboku štampu koja se oksldaciono suši, a obuhvata Infracrveni apsorber fosfatnog stakla
[0075] (za postupak duboke štampe bakarnom pločom koja se briše papirom)
[0076] Dodatni proizvod tung ulja I fenolne smole modifikovane maleinskom kiselinom u mineralnom ulju koje ključa
[0077] Svaki put su pripremljeni upareni parovi boja određenih vidljivih nijansi, svaka nijansa jednom sa i jednom bez IC apsorbera, mešanjem svih komponenata formule, osim agenasa za sušenje, i dva puta su dodavani u postrojenje s tri valjka, kako bi se dobila homogena boja. Agensi za sušenje su dodati na kraju i mešani 15 minuta, i obrađena boja je degazirana u vakuumu. Viskozitet boje je podešen na Pa s pri 40 °C.
[0078] Tako dobijene boje su štampane sa standardnim dubokim otiskom na papiru novčanice u obliku slike koja obuhvata vidljive boje i skriva IC karakteristike. IC apsorbujuće slike, korisne za mašinsku obradu novčanica, se na ovaj način mogu realizovati potpuno nezavisno od vidljivog aspekta dokumenta.
[0079] Prlmer2:
[0080] Boje za duboku Štampu koje ee oksidaciono suše, za postupak duboke štampe bakarnom pločom koja se briše vodom
[0081] Boja za duboku štampu koja sadrži vodu i koja se ne preklapa, se proizvodi prema sledećoj formuli:
[0082] Makromolekularna sredstva za olakšavanje kvašenja kao što je opisano u US 4,966,628 15.0 Dodatak aJkifenolnog tung ulja rastvorenog u ulju koje ima visoku tačku ključanja (Magie 500) do sadržaja čvrste materije od 80% 8.0 Dugotrajna uljna alkidna smola rastorena u mineralnom ulju visoke tačke ključanja (Magie 500) do sadržaja čvrste materije od 80% 10.0
[0083] Upareni parovi štamparske bele boje, jednom sa i jednom bez IC apsorbera, su bili pripremljeni svaki put, mešanjem svih komponenata formule, osim agensa za sušenje i vode, 20 minuta na sobnoj temperaturi u Molteni mikseru, zatim su dva puta dodavani u postrojenje s tri valjka, da bi se postigla homogena štamparska boja. Na kraju su dodati agens za sušenje i voda i mešani 15 minuta; rezultirajuća štamparska boja je degazirana u vakuumu u Molteni mikseru. Viskozitet štamparske boje je podešen na 10 Pa s pri 40
[0084] "C.
[0085] Primer 3
[0086] Katjonski polimerizovana boja za duboku štampu koja se UV-vulkanizuje, je proizvedena na klasičan način (tj. prethodnim mešanjem svih sastojaka, koji su dva puta dodavani u postrojenje s tri valjka) prema sledećoj formuli:
[0087] Štamparska boja je podešena na viskozitet od 12.5 Pa s pri 40° C. Pokazala je izvanrednu reakciju za polimerizaciju sa UV svetlom, kao i vrlo dobru tamnu naknadnu polimerizaciju. Štamparska boja se mogla brisati papirom i ispunila je sve zahteve koji su potrebni za štamparske boje za čelične kalupe sa gravurom da bi se koristile za štampanje sigurnosnih dokumenata.
[0088] Primer 4
[0089] Uretan-akrllat štamparska boja koja obuhvata fC apsorbujuću fosfatnu smolu kojaseUV pollmerizuje:
[0090] The IC apsorbujući monomer je pripremljen uz pozivanje na US 5,466,755, primer 1 (videti SI. 4, kriva 1) ili primer 2 (videti SI. 4, kriva 2);
[0091] prikazani monomeri i bakar (II) so, bakar(ll) i gvožđe(ll) soli su mešane zajedno na toploti (60°C), međutim, bez dodavanja inicijatora za polimerizaciju.
[0092] (<**>) obojeni pigment je odabran prema željenoj nijansi, kao sto je dato u primeru 1.
[0093] (<***>) štamparska boja je podešena rta viskozitet iznad 5 Pa s pri 40° C. Pokazala je dobru reakciju za polimerizaciju sa UV svetJom velike talasne dužine.
[0094] Štampana dokumenta, kao Što su novčanice, pasoš, ček, vaučer, lična karta ili transakciona kartica, pečat, poreska oznaka i dr., koja nose štamparsku boju u skladu sa pronalaskom, kao što je potkrepljeno datim primerima, su realizovana štampanjem boje na standardnoj presi za duboku štampu. IC apsorbujuća štamparska boja je ili štampana kao samostalna sigurnosna karakteristika, ili je alternativno kombinovana sa IC neapsorbijućim štamparskim bojama iste nijanse, da bi se proizvele skrivene IC apsorbujući oblici uz vidljive karakteristike na navedenim dokumentima.
[0095] Primer 5
[0096] Oksidaciona boja za duboku štampu sa dodatnim specifičnim IC apsorbujućim maksimumima (s pozivanjem na SI. 5)
[0097] Dodatni proizvod tung ulja I fenolne smole modifikovane maleinskom kiselinom u mineralnom ulju visoke tačke
[0098]
[0099] štamparska boja je pripremljena kao što je prikazano gore.

Claims (23)

1. Štamparska boja za postupak štampanja čeličnim kalupom sa gravurom, koja obuhvata polimersko ogransko vezivno sredstvo i infracrveni apsorbujući materijal; navedena štamparska boja ima testastu čvrstoću sa vrednošću viskoziteta pri 40 °C od najmanje 3 Pa s, poželjno je najmanje 5 Pa s, čija Jekarakteristikada navedeni infracrveni apsorbujući material obuhvata jedinjenje prelaznog elementa I da je infracrvena apsorpcija posledica elektronskih preiaza u d-omotaču atoma ili jona prelaznih elemenata. Z Štamparska boja prema patentnom zahtevu 1, gde je naveden prelazni element odabran iz grupe koja se sastoji od Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, i Cu.
2. 3. Štamparska boja prema patentnom zahtevu 1 ili 2, gde je naveden prelazni element jon odabran iz grupe jona koja se sastoji od Ti3+, V02+, Cr5+, Fe2+, Ni2+, Co2+, i Cu2+.
3. 4. Štamparska boja prema bilo kom patentnom zahtevu 1 do 3, gde je infracrveni apsorbujući materijal koji obuvata jon ili jone IC apsorbujućeg prelaznog elementa staklo, poželjno je fosfat- i/ili fluoriđ-koji obuhvata staklo, kod kog postoji koordinacija jona ili jona prelaznih elemenata sa anjonima fosfata i/ili fluorida koji su prisutni u staklu.
4. 5. Štamparska boja prema bilo kom patentnom zahtevu od 1 do 3, gde Je infracrveni apsorbujući materijal koji obuvata jon ili jone IC apsorbujućeg prelaznog elementa kristalno jedinjenje, koje se sastoji od jednog ili više katjona i jednog ili više anjona.
5. 6. Štamparska boja prema patentnom zahtevu 5, gde se anjon odabire iz grupe koja se sastoji od fosfata (P0<4>*
), vodonik fosfata (HP0<4>2
"), pirofosfata (P<2>0<7>*
) metafbsfata ( P309*), polifosfata, silikata (Si04<*>~), kondenzovanih pollsllikata; titanata (TiOS2"), kondenzovanih polititanata, vanadata (V04<5>-), kondenzovanih polivanadata, molibdata (Mo04<2>"), kondenzovanih polimolibdata, tungstata (W04<2>"), kondenzovanih politungstata, fluorida (F). oksida (02"), i hidroksida (OH").
6. 7. Štamparska boja prema jednom od patentnih zahteva 5 ili 6, gde je infracrveni apsorbujući materijal odabran iz grupe jedinjenja koja se sastoji od bakar (II) fluorida (CuF<2>), bakar hidroksifluorida (CuFOH), bakar hidroksida (Cu(OH)<2>), bakar fosfata (Cu<3>(P0<4>)<2>*<2>H<2>O), anhidrovanog bakar fosfata (Cu<3>(P0<4>)<2>), osnovnog bakar(ll) fosfata Cu<2>P0<4>(OH) (libetenit), Cu<3>(P0<4>) (0H)<3>(kornetit), Cu<6>(P0<4>)<3>(OH)<4>(pseudomalahit), CuAI<6>(P0<4>)<4>(OH)<e>-5H<2>0 (tirkiz), bakar (II) pirofosfata (Cu<2>(P<2>0<7>)<*>3H<2>0), anhidrovanog bakar (II) pirofsfata (Cu<2>(P<2>0<7>)), bakar(ll) metafosfata (Cu^P<s>Og)^, gvožđe (II) fluorida (FeF<2>*
4H<2>0), anhidrovanog gvođe (II) fluorida (FeF^, gvožđe (II) fosfata (Fe<3>(PO<4>)<2>*
8H<z>0, vivianit), litijum gvožđe (II) fosfata (LiFeP0<4>, trifilit), natrijum gvožđe (II) fosfata (NaFeP0<4>, maricit), gvožđe(ll) silikata (Fe<2>SI0<4>, fajalit; Fe,Mg2 xSi04, divin), gvožđe (II) karbonata (FeC0<3>, ankerit, siderit); niki (II) fosfata (Nj<3>(P0<4>)<2>*
8H<2>0)<1>titanijum (III) metafosfata (Ti(P<3>0<9>)), Ca<2>Fe(P0<4>)<2>*
4H<2>0, (anapait), I MgFe (P0<4>)F, (vagnerit).
7. 8. Štamparska boja prema bilo kom patentnom zahtevu 1 do 3, gde je infracrveni apsorbujući materijal atoma ili
8. 9. štamparska boja prema patentnom zahtevu 8, gde polimersko vezivno sredstvo štamparske boje sadrži specifična vezivna mesta za jone prelaznih elemenata, poželjno je za Cu<2*>'
MH za Fe<2+>.
9. 10. Štamparska boja prema patentnom zahtevu 9, gde su navedena vezivna mesta fosfatne grupe, koje su unakrsno povezane u, ili usađene na polimersku osnovu.
10. 11. Štamparska boja prema bilo kom patentnom zahtevu 1 do 3, gde je infracrveni apsorbujući materijal IC apsorbujuća kompleks atoma ili jona prelaznih elemenata i vezivnog mesta sadržanog u polimeru, poželjan je organski Hokarbamid-bakar(ll) kompleks rastvoren u vezivnom sredstvu.
11. 12. štamparska boja prema jednom od prethodnih patentnih zahteva, gde IC apsorbujući materijal ima CIE (1976) vrednost odbijanja svetlosti od difuzionih površina (L<*>) veću od 70, poželjno je veću od 80, izmereno na čistom prahu.
12. 13. Štamparska boja prema jednom od prethodnih patentnih zahteva, gde IC apsorbujući materijal sadrži atome ili jone IC apsorbujućih prelaznih elemenata pri koncentraciji od 10% ili većoj, poželjno je 20% ili većoj, poželjnije 40% ili više, težinski.
13. 14. Štamparska boja prema jednom od prethodnih patentnih zahteva, koji obuhvata IC apsorbujući materijal u koncentraciji u opsegu od 5% do 70%, poželjno je 10% do 50%, poželjnije 20% do 50%, težinskih delova štamparske boje.
14. 15. Štamparska boja prema patentnom zahtevu 14, koja obuhvata dodatni IC apsorber, gde je navedeni dodatni IC apsorber organsko jedinjenje.
15. 16. Štamparska boja prema patentnom zahtevu 15, gde navedeni dodatni IC apsorber pokazuje uži IC apsorpcioni maksimum od IC apsorbujućeg materijala na bazi prelaznog metala.
16. 17. Postupak proizvodnje štamparske boje za postupak štampanja čeličnim kalupom sa gravurom prema jednom od patentnih zahteva od 1 do 16, koji obuhvata infracrven apsorbujući materijal koji sadrži jedinjenje prelaznog elementa, čija je infracrvena apsorpcija posledica elektronskih preiaza u d-omotaču atoma ili jona navedenog prelaznog elementa, u polimerno organsko jedinjenje, zajedno sa daljim materijalima po izboru.
17. 18. Upotreba štamparske boje za postupak štampanja čeličnim kalupom sa gravurom prema bilo kom od patentnih zahteva od 1 do 16 za štampanje sigurnosnog dokumenta, kao što je novčanica, pasoš, ček, vaučer, lična karta ili transakciona kartica, pečat, poreska oznaka.
18. 19. Sigurnosni dokument, kao što je novčanica, pasoš, ček, vaučer, lična karta ili transakciona kartica, pečat, poreska oznaka, karakterlše da nosi IC apsorbujuću štamparsku boju prema jednom od prethodnih patentnih zahteva.
19. 20. Sigurnosni dokument prema patentnom zahtevu 19, karakteriše da nosi najmanje dve IC apsorbujuće štamparske boje prema jednom od prethodnih patentnih zahteva, gde se navedene IC apsorbujuće štamparske boje razlikuju po svom nivou IC apsorpcije.
20. 21. Sigurnosni dokument prema patentnom zahtevu 19, koji nosi IC apsorbujuću štamparsku boju koja se štampa sa pločom za duboku štampu koja ima oblasti različite dubine gravure, kako bi rezultirale štampanim oblastima različitih nivoa IC apsorpcije.
21. 22. Sigurnosni dokument prema jednom od patentnih zahteva od 19 do 21, koji nosi najmanje jednu IC apsorbujuću štamparsku boju koja sadrži organski IC apsorber.
22.
23. Postupak izrade sigurnosnog dokumenta prema jednom od patentnih zahteva od 19 do 21, koji obuhvata korak nanošenja IC apsorbujuće štamparske boje prema jednom od patentnih zahteva od 1 do 16 na navedeni sigurnosni dokument pomoću postupka štampanja čeličnim kalupom sa gravurom.
RS20090114A 2005-11-25 2005-11-25 Ic apsorbujuća štamparska boja za duboku štampu RS50766B2 (sr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP05111295A EP1790701B2 (en) 2005-11-25 2005-11-25 IR-absorbing intaglio ink

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RS50766B true RS50766B (sr) 2010-08-31
RS50766B2 RS50766B2 (sr) 2018-01-31

Family

ID=35457739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20090114A RS50766B2 (sr) 2005-11-25 2005-11-25 Ic apsorbujuća štamparska boja za duboku štampu

Country Status (32)

Country Link
US (2) US8080307B2 (sr)
EP (1) EP1790701B2 (sr)
JP (2) JP5442996B2 (sr)
KR (1) KR101411063B1 (sr)
CN (2) CN104151923A (sr)
AP (1) AP2468A (sr)
AR (1) AR058235A1 (sr)
AT (1) ATE420144T1 (sr)
AU (1) AU2006316553B2 (sr)
BR (1) BRPI0619027B1 (sr)
CA (1) CA2629933C (sr)
CY (1) CY1108954T1 (sr)
DE (1) DE602005012286D1 (sr)
DK (1) DK1790701T4 (sr)
EA (1) EA013482B1 (sr)
EG (1) EG25550A (sr)
ES (1) ES2321008T5 (sr)
HK (1) HK1199653A1 (sr)
HR (1) HRP20090172T4 (sr)
IL (1) IL191393A (sr)
MA (1) MA30054B1 (sr)
MY (1) MY143588A (sr)
NO (1) NO340142B1 (sr)
NZ (1) NZ568420A (sr)
PL (1) PL1790701T5 (sr)
PT (1) PT1790701E (sr)
RS (1) RS50766B2 (sr)
SI (1) SI1790701T2 (sr)
TN (1) TNSN08224A1 (sr)
UA (1) UA95261C2 (sr)
WO (1) WO2007060133A1 (sr)
ZA (1) ZA200804365B (sr)

Families Citing this family (120)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101522817A (zh) * 2006-10-16 2009-09-02 西尔弗布鲁克研究股份有限公司 适合用于胶版墨的酞菁染料
EP2162501A4 (en) 2007-06-19 2013-09-04 Spectra Systems Corp NAHINFRAROTTINTENSICHERHEITSMERKMAL
EP2014729A1 (en) * 2007-07-09 2009-01-14 Sicpa Holding S.A. Vanadium-drier intaglio ink
RS52693B (sr) * 2007-07-20 2013-08-30 Sicpa Holding Sa Štamparske boje za duboku štampu
TWI444445B (zh) 2008-06-23 2014-07-11 Sicpa Holding Sa 包含樹枝狀聚合物之凹版印刷墨水
DE102008049595A1 (de) 2008-09-30 2010-04-01 Merck Patent Gmbh Infrarotabsorbierende Druckfarben
DE102008050924A1 (de) * 2008-10-10 2010-04-15 Merck Patent Gmbh Pigmente
DE102009006062A1 (de) 2009-01-24 2010-07-29 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Infrarotstrahlung abschirmendes, für sichtbares Licht transparentes Laminat mit einem für Infrarotstrahlung durchlässigen optischen Fenster, Verfahren zu seiner Herstellung und seiner Verwendung
DE102009019622A1 (de) 2009-01-24 2010-11-04 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Infrarotstrahlung abschirmendes, für sichtbares Licht transparentes Laminat mit einem für Infrarotstrahlung durchlässigen optischen Fenster, Verfahren zu seiner Herstellung und seiner Verwendung
DE202009018488U1 (de) 2009-01-24 2011-12-22 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Infrarotstrahlung abschirmendes, für sichtbares Licht transparentes Laminat mit einem für Infrarotstrahlung durchlässigen optischen Fenster
TWI478990B (zh) * 2009-04-09 2015-04-01 Sicpa Holding Sa 明亮之磁性凹刻印刷油墨
DE202009018503U1 (de) 2009-04-30 2011-11-16 Saint-Gobain Sekurit Deutschland Gmbh & Co. Kg Infrarotstrahlung abschirmendes, für sichtbares Licht transparentes Laminat mit einem für Infrarotstrahlung durchlässigen optischen Fenster
US9749607B2 (en) 2009-07-16 2017-08-29 Digimarc Corporation Coordinated illumination and image signal capture for enhanced signal detection
JP5594293B2 (ja) * 2009-09-30 2014-09-24 旭硝子株式会社 近赤外線吸収粒子、その製造方法、分散液およびその物品
WO2011071052A1 (ja) * 2009-12-07 2011-06-16 旭硝子株式会社 光学部材、近赤外線カットフィルタ、固体撮像素子、撮像装置用レンズ、およびそれらを用いた撮像・表示装置
CA2810953A1 (en) 2010-09-17 2012-03-22 Sicpa Holding Sa Tamperproof case
MX353363B (es) * 2010-11-24 2018-01-10 Basf Se El uso de complejos metalicos de ditioleno sustituido por arilo o heteroarilo en calidad de absorbedores de ir.
JP5933595B2 (ja) 2011-01-13 2016-06-15 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se 新規蛍光化合物
JP6021895B2 (ja) 2011-05-06 2016-11-09 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se ペルフルオロアルキル置換基を有する発色団
BR112013029962A2 (pt) 2011-05-25 2017-01-31 Tetra Laval Holdings & Finance formulação de tinta, substrato, material de embalagem de alimentos líquidos, embalagem de alimentos líquidos, método para a marcação de um substrato revestido, e, uso de óxido de índio e de estanho reduzido
CN103906786B (zh) 2011-10-04 2017-06-09 巴斯夫欧洲公司 基于苯并二酮的聚合物
DE102012002296A1 (de) 2012-02-07 2013-08-08 Giesecke & Devrient Gmbh Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers und daraus erhältlicher Datenträger
AR090178A1 (es) * 2012-03-23 2014-10-22 Sicpa Holding Sa Metodo de impresion con tinta calcografica de secado por oxidacion y tintas calcograficas curables por uv-vis
WO2013143829A2 (en) 2012-03-27 2013-10-03 Sicpa Holding Sa Multilayer flake with high level of coding
DE102012008927A1 (de) 2012-04-30 2013-10-31 Giesecke & Devrient Gmbh Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers und daraus erhältlicher Datenträger
CA2874794C (en) 2012-06-11 2020-03-24 Sicpa Holding Sa Methods for printing tactile security features
KR20150082473A (ko) 2012-11-07 2015-07-15 바스프 에스이 나프토디온 기재 중합체
AU2013343801A1 (en) 2012-11-09 2015-04-02 Sicpa Holding Sa Irreversibly magnetically induced images or patterns
MX374371B (es) 2012-12-07 2025-03-06 Sicpa Holding Sa Composiciones de tinta de secado oxidativo.
CN104870201B (zh) 2012-12-20 2017-05-03 锡克拜控股有限公司 其中包含随机分布缩孔的手性液晶聚合物层或图案
DE102013100662B4 (de) * 2013-01-23 2018-09-20 Deutsche Institute Für Textil- Und Faserforschung Denkendorf Markierungszusammensetzung, deren Verwendung und diese enthaltende Gegenstände
ES2683980T3 (es) * 2013-02-14 2018-10-01 Sicpa Holding Sa Método para imprimir rasgos de impresión baja de características múltiples.
KR101908469B1 (ko) * 2013-02-19 2018-10-16 후지필름 가부시키가이샤 근적외선 흡수성 조성물, 근적외선 차단 필터와 그 제조 방법, 및 카메라 모듈과 그 제조 방법
JP2014214040A (ja) * 2013-04-24 2014-11-17 国立大学法人京都大学 フッ素含有マグネシウム化合物
DE102013007998A1 (de) 2013-05-08 2014-11-13 Giesecke & Devrient Gmbh Wertdokumentsubstrat, Wertdokument und Verfahren zum Herstellen eines Wertdokuments
CN104231747B (zh) * 2013-06-07 2017-02-08 上海造币有限公司 移印油墨及安全制品
US9698348B2 (en) 2013-06-24 2017-07-04 Basf Se Polymers based on fused diketopyrrolopyrroles
TW201502257A (zh) 2013-07-10 2015-01-16 Sicpa Holding Sa 包括可印碼與手性液晶聚合物層的標記
WO2015022035A1 (en) 2013-08-12 2015-02-19 Sicpa Holding Sa Packaging for smoking products having a marking thereon
CN104448752B (zh) 2013-09-17 2017-01-18 比亚迪股份有限公司 聚合物制品和油墨组合物以及表面选择性金属化方法
US10424038B2 (en) 2015-03-20 2019-09-24 Digimarc Corporation Signal encoding outside of guard band region surrounding text characters, including varying encoding strength
US9635378B2 (en) 2015-03-20 2017-04-25 Digimarc Corporation Sparse modulation for robust signaling and synchronization
TW201601928A (zh) 2014-03-31 2016-01-16 西克帕控股有限公司 包含對掌性液晶聚合物與發光物質的標記
WO2015169701A1 (en) 2014-05-05 2015-11-12 Basf Se Ga-naphthalocyanine chromophores with short chain alkoxy axial substituents
KR101698159B1 (ko) 2014-08-04 2017-01-19 주식회사 엘지화학 도전성 패턴 형성용 조성물 및 도전성 패턴을 갖는 수지 구조체
TW201619917A (zh) 2014-09-09 2016-06-01 西克帕控股有限公司 具有相互關聯的特徵的鈔票
KR101698524B1 (ko) 2014-09-17 2017-01-20 주식회사 엘지화학 도전성 패턴 형성용 조성물 및 도전성 패턴을 갖는 수지 구조체
CA2968297C (en) 2015-01-30 2023-07-25 Sicpa Holding Sa Simultaneous authentication of a security article and identification of the security article user
MY186222A (en) 2015-01-30 2021-06-30 Sicpa Holding Sa Simultaneous authentication of a security article and identification of the security article user
EP3202862A3 (en) 2015-03-10 2017-10-25 Basf Se Chromophoric compositions
WO2016153936A1 (en) 2015-03-20 2016-09-29 Digimarc Corporation Digital watermarking and data hiding with narrow-band absorption materials
US10783601B1 (en) 2015-03-20 2020-09-22 Digimarc Corporation Digital watermarking and signal encoding with activable compositions
TW201636901A (zh) 2015-04-10 2016-10-16 西克帕控股有限公司 用於驗證安全物品之行動攜帶型設備及操作攜帶型驗證設備之方法
AU2016273141B2 (en) 2015-06-02 2020-07-09 Basf Se Naphthalocyanine derivatives
WO2017001188A1 (en) 2015-07-01 2017-01-05 Sicpa Holding Sa Postage stamps
CN107076896B (zh) * 2015-07-09 2019-12-10 日本板硝子株式会社 红外线截止滤光器、摄像装置以及红外线截止滤光器的制造方法
US10065441B2 (en) 2015-09-01 2018-09-04 Digimarc Corporation Counterfeiting detection using machine readable indicia
DE102016201709A1 (de) 2016-02-04 2017-08-10 Bundesdruckerei Gmbh Wert- oder Sicherheitsprodukt, Verfahren zum Herstellen eines Vorproduktes und Verifikationsverfahren
KR101717907B1 (ko) 2016-03-29 2017-04-04 부성폴리콤 주식회사 근적외선 흡수의 백색물질과 그 제조방법
FR3057881B1 (fr) 2016-10-20 2020-06-12 Oberthur Fiduciaire Sas Substrat de securite
RU2728836C2 (ru) 2016-10-28 2020-07-31 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Покрытия для увеличения расстояния обнаружения до объекта, обнаруживаемого с помощью электромагнитного излучения ближнего инфракрасного диапазона
JP7073603B2 (ja) * 2016-12-09 2022-05-24 シクパ ホルディング ソシエテ アノニム 低エネルギー硬化性オフセット及び凸版印刷インク並びに印刷プロセス
AU2017371109B2 (en) * 2016-12-09 2022-12-08 Sicpa Holding Sa Low energy curing offset and letterpress printing inks and printing process
FR3060352B1 (fr) * 2016-12-21 2020-11-06 Oreal Composes phosphates comme anti-infrarouge
JP6763413B2 (ja) * 2017-03-24 2020-09-30 カシオ計算機株式会社 インク、印刷装置、印刷方法及び造形物の製造方法
CN108624119A (zh) * 2017-03-24 2018-10-09 卡西欧计算机株式会社 墨水、印刷装置、印刷方法以及造形物的制造方法
DE102017106912A1 (de) 2017-03-30 2018-10-04 Chemische Fabrik Budenheim Kg Verfahren zur Herstellung von Fe(II)P / Fe(II)MetP-Verbindungen
DE102017106913A1 (de) 2017-03-30 2018-10-04 Chemische Fabrik Budenheim Kg Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden Strukturen auf einem Trägermaterial
DE102017106911A1 (de) 2017-03-30 2018-10-04 Chemische Fabrik Budenheim Kg Verwendung von kristallwasserfreien Fe(II)-Verbindungen als Strahlungsabsorber
DE102017004496A1 (de) 2017-05-11 2018-11-15 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Stichtiefdruckfarbe, Druckverfahren und Druckerzeugnis
US11124006B2 (en) 2017-06-26 2021-09-21 Sicpa Holding Sa Printing of security features
WO2019057683A1 (en) 2017-09-21 2019-03-28 Basf Se CRYSTALLINE FORM OF A NICKEL-DITHIOLENE COMPLEX
US10872392B2 (en) 2017-11-07 2020-12-22 Digimarc Corporation Generating artistic designs encoded with robust, machine-readable data
US10896307B2 (en) 2017-11-07 2021-01-19 Digimarc Corporation Generating and reading optical codes with variable density to adapt for visual quality and reliability
US11062108B2 (en) 2017-11-07 2021-07-13 Digimarc Corporation Generating and reading optical codes with variable density to adapt for visual quality and reliability
JP2019167418A (ja) * 2018-03-22 2019-10-03 カシオ計算機株式会社 インク、熱膨張性シート及び造形物の製造方法
JP6835030B2 (ja) 2018-04-27 2021-02-24 カシオ計算機株式会社 熱膨張性シート、熱膨張性シートの製造方法及び造形物の製造方法
PT3794083T (pt) 2018-05-15 2022-09-26 Sicpa Holding Sa Recursos de segurança legíveis por máquina
KR102550479B1 (ko) * 2018-09-06 2023-07-03 한국조폐공사 요판 인쇄용 위변조 방지 잉크 조성물
WO2020061631A1 (en) * 2018-09-25 2020-04-02 Ccl Secure Pty Ltd Security documents and security devices comprising infrared-absorbent compositions
KR20240144457A (ko) 2018-11-13 2024-10-02 피피지 인더스트리즈 오하이오 인코포레이티드 은닉 패턴을 검출하는 방법
US11561329B2 (en) 2019-01-07 2023-01-24 Ppg Industries Ohio, Inc. Near infrared control coating, articles formed therefrom, and methods of making the same
CA3128138A1 (en) 2019-02-12 2020-08-20 Basf Se Ir absorbing naphthalocyanine and phthalocyanine chromophores
IT201900005354A1 (it) 2019-04-08 2020-10-08 Epta Inks S P A Inchiostro di sicurezza anticontraffazione assorbente le radiazioni nella parte dello spettro elettromagnetico da 700nm a 1100nm
US11589703B1 (en) 2019-05-08 2023-02-28 Microtrace, LLC. Spectral signature systems that use encoded image data and encoded spectral signature data
TWI829917B (zh) * 2019-05-28 2024-01-21 瑞士商西克帕控股有限公司 安全性墨水以及機器可讀式安全性特徵
JP7164852B2 (ja) * 2019-07-08 2022-11-02 独立行政法人 国立印刷局 酸化重合型凹版インキ組成物
BR112022001667A2 (pt) * 2019-07-30 2022-03-22 Sicpa Holding Sa Tintas de talhe doce curáveis por radiação
WO2021037575A1 (en) 2019-08-23 2021-03-04 Basf Se New crystal form of an organic fluorescent compound
DE102019007417A1 (de) 2019-10-24 2021-04-29 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Sicherheitselement mit maschinenlesbarem IR-Code
DE102019007418A1 (de) 2019-10-24 2021-04-29 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Sicherheitselement und Wertdokument mit visuell und maschinell prüfbaren Sicherheitsmerkmalen, die in räumlicher Beziehung zueinander stehen
RU2719317C1 (ru) * 2019-11-26 2020-04-17 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная компания "ЯЛОС" Способ нанесения термоплавких составов
AR120745A1 (es) 2019-12-18 2022-03-16 Sicpa Holding Sa Tintas de impresión offset curables con radicales por uv-led y procesos de impresión
EP3858946A1 (en) 2020-01-29 2021-08-04 Basf Se New rylene dicarboximides
WO2021175907A1 (en) 2020-03-05 2021-09-10 Sicpa Holding Sa Uv-vis radiation curable security inks
WO2021259892A1 (en) 2020-06-26 2021-12-30 Basf Se Naphthalocyanine and phthalocyanine particles
DE102020004091A1 (de) 2020-07-07 2022-01-13 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Optisch variables Sicherheitselement
WO2022013081A1 (en) 2020-07-16 2022-01-20 Basf Se Dithiolene metal complexes
US20230298044A1 (en) 2020-08-19 2023-09-21 Microtrace, Llc Strategies and systems that use spectral signatures and a remote authentication authority to authenticate physical items and linked documents
DE102021000892A1 (de) 2021-02-19 2022-08-25 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Sicherheitselement mit bei IR-Beleuchtung transparenten Druckfarben und einem maschinenlesbaren Merkmal
WO2022226538A1 (en) * 2021-04-23 2022-10-27 Crane & Co., Inc. System and method for precision inking of micro-optic recesses
US12333624B1 (en) 2021-06-04 2025-06-17 Digimarc Corporation Modulating surface topcoats to embed digital watermarking
AU2022330334A1 (en) 2021-08-19 2024-03-28 Sicpa Holding Sa Methods for producing security features exhibiting one or more indicia
WO2023025694A1 (en) 2021-08-24 2023-03-02 Basf Se Novel perylene-based nir emitters
TW202308955A (zh) * 2021-08-24 2023-03-01 白金科技股份有限公司 近紅外線吸收玻璃及近紅外線截止濾光片
US12337609B1 (en) 2021-11-03 2025-06-24 Digimarc Corporation Encoding signals with fluorescing inks
CN118369312A (zh) 2021-12-09 2024-07-19 巴斯夫欧洲公司 三萘嵌二苯二酰亚胺和四萘嵌三苯二酰亚胺着色剂
EP3988320A1 (en) 2021-12-20 2022-04-27 Sicpa Holding SA Security marking, corresponding engraved intaglio printing plate, and methods and devices for producing, encoding/decoding and authenticating said security marking
DE102022000101A1 (de) 2022-01-12 2023-07-13 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Optisch variables Sicherheitselement
WO2023241950A1 (en) 2022-06-13 2023-12-21 Basf Se Mixtures of compounds having improved solubility for use as markers
AR129784A1 (es) * 2022-07-06 2024-09-25 Sicpa Holding Sa Procesos de impresión en huecograbado para la producción de características de seguridad elaboradas con tintas para huecograbado de secado oxidativo
WO2024041944A1 (en) 2022-08-22 2024-02-29 Basf Se Novel anthraquinone-based nir absorbers
WO2024132801A1 (en) 2022-12-21 2024-06-27 Basf Se Xanthene compounds having a wavelength in the range from 650 to 1200 nm
CN120457115A (zh) 2022-12-22 2025-08-08 巴斯夫欧洲公司 荧光苯基呫吨染料
CN116445132B (zh) * 2023-03-31 2025-11-28 中钞印制技术研究院有限公司 红外吸收物质及其制备方法和油墨
AR132345A1 (es) * 2023-04-13 2025-06-18 Sicpa Holding Sa Tintas de seguridad y características de seguridad legibles por máquina
DE102023117912A1 (de) 2023-07-06 2025-01-09 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Wertdokument mit Sicherheitselement mit Interferenzschichtstapel und Prüfverfahren
DE102023118604A1 (de) 2023-07-13 2025-01-16 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Wertdokument und Verfahren zur Prüfung eines Wertdokuments
KR102787564B1 (ko) * 2023-07-21 2025-04-03 나노씨엠에스(주) 근적외선 영역에서 높은 흡수능을 가지는 나노 구리 화합물을 이용한 잉크 조성물
CN118682149B (zh) * 2024-06-13 2025-09-23 华南理工大学 一种陶瓷基板slm成形铜合金的装置及其工作方法

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2265437A (en) 1940-05-31 1941-12-09 Burton T Bush Inc Perfume material
US3550033A (en) 1968-06-11 1970-12-22 Westinghouse Electric Corp Chromium-doped gdalo3 high energy storage laser material
US3705043A (en) 1970-12-07 1972-12-05 Dick Co Ab Infrared absorptive jet printing ink composition
US3748165A (en) 1972-01-26 1973-07-24 Int Nickel Co Nickel cobalt aluminate pigments
US3870528A (en) 1973-12-17 1975-03-11 Ibm Infrared and visible dual dye jet printer ink
US4244741A (en) 1979-03-16 1981-01-13 United States Postal Service Infrared absorber
JPS55142045A (en) 1979-04-20 1980-11-06 Mitsubishi Rayon Co Ltd Methacrylic resin material having excellent solar radiation absorptivity, and its preparation
US5800861A (en) 1985-08-15 1998-09-01 The Sherwin-Williams Company High solid infrared absorbing compositions
US4869532A (en) 1986-10-07 1989-09-26 Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. Prints and production method thereof
US4966628A (en) 1988-04-27 1990-10-30 Sicpa Holding Sa Security document printing ink
ATE84057T1 (de) 1988-04-27 1993-01-15 Sicpa Holding Sa Drucktinte fuer sichereitsdokumente.
US5236633A (en) 1988-06-13 1993-08-17 Jujo Paper Co., Ltd. Plate and sheet comprising near infrared absorbing composition
JPH0781127B2 (ja) 1988-07-22 1995-08-30 日本製紙株式会社 近赤外線吸収剤用組成物並に近赤外線吸収材料及びそれらを含有した成形体
EP0432093B1 (en) 1989-12-07 1995-09-27 Sicpa Holding S.A. Highly reactive printing inks
JP3109149B2 (ja) 1990-09-27 2000-11-13 住友電気工業株式会社 化合物半導体結晶成長方法
DE4031469C1 (sr) 1990-10-05 1992-02-06 Schott Glaswerke, 6500 Mainz, De
JP2624056B2 (ja) 1991-09-30 1997-06-25 凸版印刷株式会社 赤外線吸収性印刷インキ及び秘密情報印刷物
JPH05193291A (ja) 1992-01-16 1993-08-03 Hitachi Maxell Ltd 赤外光吸収マ−ク印刷物
JPH05279078A (ja) 1992-02-07 1993-10-26 Asahi Glass Co Ltd 近赤外線吸収材料
US5466755A (en) * 1992-08-20 1995-11-14 Kureha, Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Optical filter
JP2792358B2 (ja) 1992-09-28 1998-09-03 凸版印刷株式会社 赤外線吸収性印刷インキ
JPH06207161A (ja) 1993-01-12 1994-07-26 Asahi Glass Co Ltd 改良された近赤外線吸収材料及びそれを使用したインク
JPH06210987A (ja) 1993-01-19 1994-08-02 Canon Inc 非可視化情報記録媒体、非可視化情報検出装置並びに記録剤
JP3603315B2 (ja) 1993-02-19 2004-12-22 日本製紙株式会社 近赤外線吸収剤およびそれを含有した熱線遮蔽材
JP3326859B2 (ja) * 1993-04-02 2002-09-24 凸版印刷株式会社 不可視情報記録媒体及びそれを取り扱う情報記録方法
DE4318983A1 (de) * 1993-06-08 1994-12-15 Basf Ag Naphthalocyanine
US5367005A (en) 1993-10-29 1994-11-22 Sun Chemical Corporation Heatset security ink
US5684069A (en) * 1994-01-12 1997-11-04 Pitney Bowes Inc. Composition for invisible ink responsive to infrared light
JP3798038B2 (ja) 1994-11-22 2006-07-19 大日本印刷株式会社 赤外線吸収材料
JP3527329B2 (ja) 1994-12-02 2004-05-17 大日本印刷株式会社 赤外線吸収材料及びその製造方法
AU717158B2 (en) 1995-06-13 2000-03-16 Sun Chemical Corporation Intaglio printing ink
JP3962102B2 (ja) 1995-07-21 2007-08-22 大日本印刷株式会社 赤外線吸収パターン形成用インキおよび赤外線吸収パターン層を有する印刷物
JP3731831B2 (ja) 1995-07-21 2006-01-05 大日本印刷株式会社 赤外線吸収パターン印刷物
JP4026865B2 (ja) 1995-09-11 2007-12-26 大日本印刷株式会社 赤外線吸収材料の製造方法
JP3835842B2 (ja) 1995-10-11 2006-10-18 大日本印刷株式会社 赤外線吸収材料、赤外線吸収インキおよび不可視パターン
JPH1060409A (ja) 1996-08-13 1998-03-03 Dainippon Printing Co Ltd 赤外線吸収材料、それを用いたインキ及び印刷物
JPH1088107A (ja) 1996-09-13 1998-04-07 Shin Etsu Chem Co Ltd 赤外線吸収材料とその製造方法およびインク
DE19653423A1 (de) 1996-12-20 1998-06-25 Giesecke & Devrient Gmbh Druckfarbe
DE19726136A1 (de) 1997-06-19 1998-12-24 Merck Patent Gmbh Lasermarkierbare Kunststoffe
US6410613B1 (en) 1997-08-26 2002-06-25 Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Phosphate compound and preparation process thereof, phosphate copper compound and preparation process thereof, near infrared ray absorber, and near infrared ray-absorbing acrylic resin composition
EP1260563B2 (en) * 2001-05-21 2011-05-25 Sicpa Holding Sa UV curing intaglio ink
DE10149463A1 (de) 2001-10-08 2003-04-24 Giesecke & Devrient Gmbh Gedruckte, maschinenlesbare Codierung, Dokument mit einer solchen Codierung und Verfahren zur Herstellung der Codierung und des Dokumentes
EP1308485A1 (en) * 2001-10-31 2003-05-07 Sicpa Holding S.A. Ink set with an IR-taggant
US7192897B2 (en) * 2002-07-05 2007-03-20 Hoya Corporation Near-infrared light-absorbing glass, near-infrared light-absorbing element, near-infrared light-absorbing filter, and method of manufacturing near-infrared light-absorbing formed glass article, and copper-containing glass
FR2843644B1 (fr) 2002-08-19 2004-11-19 Banque De France Document securise par une matiere opaque aux infrarouges
EP1403333A1 (en) * 2002-09-24 2004-03-31 Sicpa Holding S.A. Method and ink sets for marking and authenticating articles
US6710197B1 (en) * 2002-11-12 2004-03-23 Chung-Shan Institute Of Science And Technology Method for the preparation of copper (meth) acryloyloxyethyl phosphate coordination complex
CN1690135A (zh) 2004-04-20 2005-11-02 上海印钞厂 一种具有高吸收性浅色的红外吸收粉体的防伪油墨

Also Published As

Publication number Publication date
CY1108954T1 (el) 2014-07-02
DE602005012286D1 (de) 2009-02-26
ES2321008T5 (es) 2012-06-01
ES2321008T3 (es) 2009-06-01
SI1790701T1 (sl) 2009-06-30
JP5442996B2 (ja) 2014-03-19
CN104151923A (zh) 2014-11-19
US8362130B2 (en) 2013-01-29
EP1790701A1 (en) 2007-05-30
US20120065313A1 (en) 2012-03-15
UA95261C2 (ru) 2011-07-25
MA30054B1 (fr) 2008-12-01
AP2468A (en) 2012-09-17
US8080307B2 (en) 2011-12-20
NZ568420A (en) 2012-01-12
ZA200804365B (en) 2009-04-29
EA013482B1 (ru) 2010-04-30
EG25550A (en) 2012-02-15
EP1790701B2 (en) 2012-02-01
WO2007060133A1 (en) 2007-05-31
US20080241492A1 (en) 2008-10-02
TNSN08224A1 (en) 2009-10-30
DK1790701T3 (da) 2009-04-06
HRP20090172T1 (en) 2009-05-31
DK1790701T4 (da) 2012-04-02
ATE420144T1 (de) 2009-01-15
SI1790701T2 (sl) 2012-05-31
AU2006316553B2 (en) 2011-11-03
PL1790701T3 (pl) 2009-06-30
AP2008004483A0 (en) 2008-06-30
NO20082611L (no) 2008-08-20
JP2009517490A (ja) 2009-04-30
PT1790701E (pt) 2009-03-05
MY143588A (en) 2011-05-31
BRPI0619027B1 (pt) 2016-11-22
EA200801422A1 (ru) 2008-10-30
RS50766B2 (sr) 2018-01-31
HK1199653A1 (en) 2015-07-10
NO340142B1 (no) 2017-03-13
KR20080079252A (ko) 2008-08-29
JP2013253248A (ja) 2013-12-19
CA2629933A1 (en) 2007-05-31
CA2629933C (en) 2013-10-22
IL191393A (en) 2014-08-31
CN101316906A (zh) 2008-12-03
KR101411063B1 (ko) 2014-07-07
HRP20090172T4 (hr) 2012-04-30
BRPI0619027A2 (pt) 2011-09-20
AU2006316553A1 (en) 2007-05-31
PL1790701T5 (pl) 2012-05-31
AR058235A1 (es) 2008-01-23
EP1790701B1 (en) 2009-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RS50766B (sr) Ic apsorbujuća štamparska boja za duboku štampu
EP2956514B1 (en) Method for printing multi-characteristic intaglio features
JP7066939B2 (ja) 低エネルギー硬化性オフセット及び凸版印刷インク並びに印刷プロセス
JP7073603B2 (ja) 低エネルギー硬化性オフセット及び凸版印刷インク並びに印刷プロセス
HK1125666A (en) Ir-absorbing intaglio ink
MX2008006692A (en) Ir-absorbing intaglio ink
RU2782023C2 (ru) Машиночитаемые защитные признаки
HK1216183B (en) Method for printing multi-characteristic intaglio features